中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
截至2019年底,上海光机所共有在职职工958人(其中高级技术职称人员437人),包括两院院士7人、发展中国家科学院院士2人、973计划项目及重大研究计划首席科学家3人、重点研发计划高技术领域等专家组成员6人、国家重大专项副总设计师1人、国家重大专项总体专家组成员9人,国家杰出青年基金获得者5人、国家优秀青年基金获得者5人、1个团队连续获得2项国家基金委创新研究群体支持、百千万国家级人才工程入选者2人、国家“万人计划”领军人才入选者5人、国家“万人计划”青年拔尖人才入选者2人,中青年科技创新领军人才6人......
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称中科院上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究...
上海光机所围绕国家“十二五”规划,按照中国科学院“创新2020”发展规划的要求,紧密结合上海光机所“一三五”发展目标,在高功率激光、信息光学、光学与激光材料科技领域与国外开展了实质性科技合作。同时,上海光机所根据各国特点制定了相应的合作政策,有计划、有重点地策划、设计和组织了若干重大国际合作项目和交流活动,形成了较为成熟的国际合作模式。通过组建联合实验室,组织高水平国际会议,承担多项重大国际合作项目,引进和培养了一批科技创新人才,开展了全方位、多层次、高水平、重实效的国际科技合作,提高了上海光机所在国际科技界的地位。
一、组建联合单元,扩大上海光机所的影响力,提升所的国际学术地位。
2012年4月28日上午,中韩高能量密度激光物理联合研究中心成立。中国全国政协副主席、科技部部长万钢和韩国科技部部长李周浩共同为中心揭牌。李周浩在致辞中指出,中韩联合研究中心自1998年成立以来,经过十多年的积极努力,对韩、中两国科技发展做出了一定贡献。韩方合作单位韩国原子能研究所是拥有50多年历史的优秀研究所,在原子能领域取得了一些世界级的成果,得到同行的高度评价。上海光机所在等离子体、激光核聚变等方面取得许...
上海光机所十分重视院地合作,近年来,面向国民经济主战场,紧密围绕先进激光产业链,先后建立了南京先进激光技术研究院、上海先进激光技术创新中心和杭州光学精密机械研究所等三个科技成果转化基地。通过科技成果转化基地的建设,在产业共性及关键技术研发、服务企业创新、推动科技成果转化等方面取得重大进展,为服务地方产业转型升级做出积极贡献。还与红塔证券等共同组建激光产业基金,推动创新链-产业链-资金链的融合...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中科院上海光机所在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创作等在内的系列科普工作,获得...
超强激光科学卓越创新简报
(第二百六十九期)
2022年5月7日
上海光机所提出一种简单、可靠和通用的生成冷原子的方法
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所航天激光工程部刘亮研究员团队展示了原子的一维漫反射激光冷却,相关结果以“Quasi-one-dimensional diffuse laser cooling of atoms”为题发表在Physical Review A 上。
激光冷却中性原子自1975年提出以来得到了迅速的发展,目前冷原子在国际上许多实验室中被广泛应用于基础物理、现代计量、量子传感、精密测量、空间技术等领域。激光冷却原子的典型结构包括磁光阱和光学粘胶。这两种方法都需要对三对相向传播激光束的传播方向、偏振和功率进行严格的校准,磁光阱还需要一对反亥姆霍兹线圈来捕获冷原子。然而,基于它们的冷却原理,磁光阱和光学粘胶中冷原子的数目和尺寸都是有限的,冷原子数通常约为109,体积大约1cm3。
王育竹院士于1979年提出了第三种方法——漫反射激光冷却,近年来在原子钟上获得了成功的应用,引起了人们广泛的关注。这种原子钟利用漫反射激光冷却的原子在球形或圆柱形微波腔内作为时钟介质。漫反射激光冷却不需要对准任何激光束,从而使激光冷却简单和可靠。它在微波腔中的成功应用表明,该方法可以推广到许多其他形状的冷原子团。
研究团队用一个长105 cm,直径2cm的真空玻璃管来产生冷原子,如图1的上半部分所示。图1的下半部分展示了在轴向上均匀分布的87Rb冷原子样品,其光学厚度大于4,温度约为25μK。首次在实验中实现了米长度尺寸的冷原子系综。与磁光阱和光学粘胶相比,这是一个极大的增长。令人值得注意的是,它的长度可以延伸到千米量级甚至更长,而且它还可以产生二维冷原子。漫反射激光冷却的真空气室原则上可以为任何形状、任何大小,而这种特性只有在漫反射激光冷却中才能实现。
漫反射激光冷却为冷原子的更广泛应用打开了大门。例如,可以构建一个基于冷原子的大面积量子探测器,它可以在大范围内同时感知信号,这将大大提高检测的时间和空间分辨率。漫反射激光冷却在未来的量子传感中具有巨大的潜力,这项工作是激光冷却中性原子的一个重要里程碑。
图1 实验真空系统和轴向归一化冷原子密度分布
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